JP5600207B2 - 多入力多出力送信モードでのユーザー端末機からの制御情報及びデータ情報をマルチプレキシングする装置及び方法 - Google Patents

多入力多出力送信モードでのユーザー端末機からの制御情報及びデータ情報をマルチプレキシングする装置及び方法 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信システムに関し、特に、通信システムのアップリンクで送信された物理チャネルで制御情報及びデータ情報をマルチプレキシングする装置及び方法に関する。
通信システムは、基地局((Base Station:BS)又はNode B)から信号の送信をユーザー端末機(User Equipment:UE)に伝達するダウンリンク(DownLink:DL)と、UEからの信号の送信をNode Bに伝達するアップリンク(UpLink:UL)とを含む。また、UEは、一般的に、端末機又は移動端末機と呼ばれ、固定されるか又は移動可能であり、無線デバイスと、セルラーフォンと、パーソナルコンピュータデバイスなどになることができる。また、Node Bは、一般的に固定局であり、基地局送受信器システム(Base Transceiver System:BTS)、アクセスポイント、又は他の名称でも呼ばれることがある。
ULは、DLでの情報コンテンツを伝達するデータ信号と、このデータ信号の送信と関連した情報を提供する制御信号と、パイロット信号としてもよく知られている基準信号(Reference Signal:RS)の送信をサポートする。DLもデータ信号、制御信号、及びRSの送信をサポートする。
DLデータ信号は、ダウンリンク物理共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)を通して伝達される。ULデータ信号は、アップリンク物理共有チャネル(Physical Uplink Shared CHannel:PUSCH)を通して伝達される。
DL制御チャネルは、ブロードキャスティングされるか又はUEに特定される(UE-specific)形態で送信されることができる。したがって、UEに特定される制御チャネル信号は、他の様々な目的のうちでPDSCH受信のためのスケジューリング割り当て(Scheduling Assignment:SA)(DL SA)又はPUSCH送信のためのSA(UL SA)をUEに提供するために使用されることができる。SAは、Node BからUEのそれぞれにダウンリンク物理制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)のそれぞれを通してダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)フォーマットを使用して送信される。
PUSCH送信が存在しない場合に、UEは、アップリンク物理制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH)を通してアップリンク制御情報(Uplink Control Information:UCI)を伝達する。しかしながら、UEは、PUSCH送信が存在する場合に、PUSCHを通してデータ情報とともにUCIを伝達することができる。
UCIは、ハイブリッド自動再送要求(Hybrid Automatic Repeat request:HARQ)プロセスの使用に関連した認知(ACKnowledgment:ACK)情報を含む。HARQ−ACK情報は、PDSCHにより伝達されるトランスポートブロック(Transport Block:TB)に応じてUEにより送信される。
UCIは、チャネル品質指示子(Channel Quality Indicator:CQI)、プリコーディングマトリックス指示子(Precoding Matrix Indicator:PMI)、又はランク指示子(Rank Indicator:RI)も含むことができ、CQI、PMI、又はRIは、“チャネル状態情報(Channel State Information:CSI)”として共同で呼ばれることができる。CQIは、サブ帯域(sub-band)又は全動作DL帯域幅(BandWidth:BW)を通してUEが経験する信号対干渉雑音比(Signal to Interference and Noise Ratio:SINR)の測定値をNode Bに提供する。SINR測定値は、一般的に予め定められたブロックエラーレート(BLock Error Rate:BLER)がTBの送信のために取得されることができるように最高変調及び符号化方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)形態を有する。MCSは、データ情報の送信に適用される変調次数(modulation order)(変調シンボル当たりのデータビットの個数)と符号化率(coding rate)との積を示す。PMI/RIは、どのように多入力多出力(Multiple Input Multiple Output:MIMO)原理を使用する多重Node BアンテナからUEに信号送信が結合されるかをNode Bに通知する。
図1は、従来のPUSCH送信構造を示す図である。説明の簡素化のために、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)は、2個のスロットを含む1個のサブフレーム(one sub-frame)110である。各スロット120は、データ信号、UCI信号、又はRSの送信のために使用される
個のシンボルを含む。各シンボル130は、チャネル伝搬効果(channel propagation effect)による干渉を緩和させるためのサイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)を含む。1つのスロットでのPUSCH送信は、他のスロットでのPUSCH送信と同一のBW又は他のBWで存在することができる。各スロットでのいくつかのシンボルは、受信されたデータ信号及び/又はUCI信号のチャネルを推定し、コヒーレント(coherent)変調を可能にするRS140を送信するために使用される。送信BWは、周波数リソースユニットを含み、ここで、周波数リソースユニットは“物理リソースブロック(Physical Resource Block:PRB)”と呼ばれるのであろう。各PRBは、
個のサブキャリア(sub-carrier)又はリソースエレメント(Resource Element:RE)を含み、PUSCH送信BWのために総
個のREのためのMPUSCH個のPRB150がUEに割り当てられる。最後のサブフレームシンボルは、1つ又はそれ以上のUEからのサウンディング(sounding)RS(Sounding RS:SRS)160の送信のために使用されることができる。SRSは、各UEのためのULチャネル媒体に対するCQI推定値をNode Bに提供する。SRS送信パラメータは、例えば、無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)シグナリングのような上位レイヤーシグナリングを通してNode Bにより各UEに半静的に(semi-statically)構成される。データ送信に有用なサブフレームシンボルの個数は、
であり、ここで、最後のサブフレームシンボルがPUSCH BWとオーバーラップされるBWを有するSRS送信のために使用される場合にはNSRS=1であり、そうでない場合にはNSRS=0である。
図2は、PUSCHでデータ信号、CSI信号、及びHARQ−ACK信号を送信する従来の送信器の構造を示す図である。
符号化されたCSIビット205及び符号化されたデータビット210がマルチプレキシングされる(220)。その後に、HARQ−ACKビットは、データビット及び/又はCSIビット230をパンクチャーリングすることにより挿入される。その後に、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform:DFT)がDFTユニット240により実行され、この後に、REは、制御器255からのPUSCH送信BWに対応してサブキャリアマッピングユニット250により選択され、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)は、IFFTユニット260により実行され、最後に、CP挿入は、CP挿入ユニット270により実行され、時間ウィンドーイング(time windowing)は、フィルター280により実行され、したがって、送信信号290が生成される。PUSCH送信は、1個のクラスター295A(また、単一キャリア周波数分割多重接続(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access:SC−FDMA)方法とも知られている)を通してか、又は複数の不連続クラスター295Bを通して信号を送信する方法であるDFT拡散直交周波数分割多重接続(Spread Orthogonal Frequency Division Multiple Access:DFT−S−OFDMA)方法に従って連続したREのクラスター(cluster)を通して行われると仮定する。
図3は、図2に示すような送信信号を受信する従来の受信器を示す図である。
アンテナが無線周波数(Radio-Frequency:RF)アナログ信号を受信した後であって、さらに説明の簡素性のために別途に図示されないが、フィルター、増幅器、周波数ダウンコンバータ(frequency-down converter)、及びアナログ−ディジタルコンバータ(analog-to-digital converter)のような追加のプロセッシングユニットの後に、受信ディジタル信号310は、フィルター320によりフィルタリングされ、CP除去ユニット330によりCPが除去される。連続して、受信器ユニットは、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform:FFT)ユニット340によりFFTを適用し、制御器355の制御によりサブキャリアデマッピング(demapping)ユニット350を使用して送信器により使用されたREを選択し、逆DFT(Inverse DFT:IDFT)ユニット360を使用してIDFTを適用し、抽出ユニット370は、HARQ−ACKビットを抽出し、デマルチプレキシング(de-multiplexing)ユニット380は、データビット390及びCSIビット395をデマルチプレキシングする。
PUSCHでHARQ−ACKを送信するか又はRIを送信するために、UEは、下記数式1に示すように各符号化されたシンボルの個数
を決定する。
数式1において、OはHARQ−ACK情報ビットの個数又はRI情報ビットの個数を示し、
は、RRCシグナリングを通してUEに知られ、Qは変調シンボル当たりのデータビットの個数を示し(ここで、直交位相シフトキーイング(Quadrature Phase Shift Keying:QPSK)、直交振幅変調(Quadrature Amplitude Modulation:QAM)16、QAM64のそれぞれに対してQ=2,4,6である)、Rは同一のTBの初期PUSCH送信のためのデータコードレートを示し、
は現在のサブフレームでのPUSCH送信BWを示し、
は対応する数を最も近いその数より大きな整数に変換するシーリング(ceiling)動作を示す。HARQ−ACK RE又はRI REの最大個数は4DFT−S−OFDMシンボル(4・
)のREに限定される。
上述した数式1において、HARQ−ACK符号化されたシンボル又はRI符号化されたシンボルの個数は、データ受信信頼性ターゲット(BLER)に基づいて各受信信頼性ターゲット(BLER)を取得するために導出される。与えられたULチャネル条件に対して、データBLERは、この積Q・Rにより定義されるデータMCSに基づいており、HARQ−ACK BLER又はRI BLERとデータBLERとの間のリンクはこの
パラメータにより形成される。固定されたUCI BLERターゲットに対して、
パラメータは、
値を変更させることによりNode BスケジューラがデータBLERを変更させることを許容する。例えば、上述した数式1から、Node BスケジューラはBLERターゲットを増加させることができ(Q・Rを増加させることにより)、また、
値を同じだけ増加させることにより同一のUCI BLERターゲットを保持することができる。
同一のTBに対する初期PUSCH送信に関連して、上述した数式1において、符号化されたHARQ−ACKシンボル又は符号化されたRIシンボルの個数をディメンショニング(dimensioning)する理由は、各ターゲットBLERが同一のTBに対する初期PUSCH送信のためのデータBLERに応じて決定されるためである。また、同一のTBに対するHARQ再送信は適用することができない。
同一のTBに対する初期PUSCH送信のためのデータコードレートRは、下記数式2に示すように定義される。
上述した数式2において、CはTBのデータコードブロックの総数を示し、Kはデータコードブロックrのためのビットの個数を示し、
及び
のそれぞれは、PUSCH BW(サブキャリアの個数)及びDFT−S−OFDMシンボルの個数を示す。したがって、上述した数式1は、下記数式3と同一である。
UEが1個のTBを受信する時に、TBが正確に受信される場合(肯定認知(positive acknowledgement)又はACK)、HARQ−ACKは2進数‘1’でエンコーディングされた1ビットを含み、又はTBが不正確に受信される場合(否定認知(negative ACKnowledgment)又はNACK)に、HARQ−ACKは2進数‘0’でエンコーディングされた1ビットを含む。UEが2個のTBを受信する時に、HARQ−ACKは、TBに対しては
であり、TBに対しては
である2ビット
を含む。HARQ−ACKビットに対するエンコーディングは、下記表1に示すように与えられ、下記表1において、2ビットHARQ−ACK送信のための(3,2)シンプレックスコード(simplex code)を提供するために
となる。
PUSCHにおいて、CQI/PMIをマルチプレキシングするために、UEは、下記数式4又は数式5に示すように各符号化されたシンボル
の個数を決定する。
上述した数式4及び数式5において、Oは、CQI/PMI情報ビットの個数を示し、Lは
及び
により与えられたサイクリック冗長検査(Cyclic Redundancy Check:CRC)ビットの個数を示す。RIが送信されない場合に、QRI=0である。CQI/PMIチャネル符号化のために、O>11ビットである場合には畳み込み符号化(convolutional coding)が使用され、O≦11ビットである場合には(32,O)リ―ドミューラー(Reed-Mueller:RM)ブロック符号化が使用される。(32,O)ブロックコードのコードワードは、Mi,nにより定義される11個の基底シーケンス(basis sequence)の線形組み合せ(linear combination)である。この入力シーケンスが
であり、このエンコーディングされたCQI/PMIブロックが
で定義される場合に、
である。ここで、i=0、1、2、...、B−1である。この出力シーケンス
は、エンコーディングされたCQI/PMIブロックの循環反復(circular repetition)を通して
のように取得される。ここで、i=0、1、2、...、QCQI−1である。
UCIの中で、HARQ−ACKは、最も高い信頼性要求を有し、この各REは、この各REの復調のために最も正確なチャネル推定値を取得するために各スロットでRSの次に位置する。CQI/PMI送信が存在しない場合に、RIはHARQ−ACKの後のシンボルに位置し、これとは異なり、CQI/PMI送信はサブフレームの間に均一にマルチプレキシングされる。
図4は、PUSCHサブフレームでのUCIマルチプレキシングを示す図である。
HARQ−ACKビット410は、PUSCHサブフレームの各スロットでRS420の次に位置する。CQI/PMI430は、すべてのDFT−S−OFDMシンボルにわたってマルチプレキシングされ、このサブフレームの残りのビットはデータビット440の送信を伝達する。DFTの前にこのマルチプレキシングが存在するために、仮想周波数次元(virtual frequency dimension)はUCI配置のために使用される。
MIMO技術は、少なくとも部分的に(すべてではなくても)オーバーラップされる時間−周波数リソースで多重アンテナからの信号送信に関連する。MIMO送信のランクは、空間レイヤー(spatial layer)の個数として定義され、UE送信器アンテナの個数Tより常に小さいか又は同一である。ULにおいて、送信器アンテナが同一のUEから構成される場合に、MIMO技術は“単一ユーザーMIMO(Single-User MIMO:SU−MIMO)”と呼ばれ、送信器アンテナが相互に異なるUEから構成される場合に、MIMO技術は“多重ユーザーMIMO(Multi-User MIMO:MU−MIMO)”と呼ばれる。UL SU−MIMOは、一般的に、T=2又はT=4である場合と関連する。
異なるSU−MIMO技術が異なる動作環境をターゲットに使用されることができる。例えば、ランク−1を有するプリコーディングはカバレッジ(coverage)を改善させるために使用されることができ、これとは異なりランク−4を有する空間マルチプレキシングは空間効率性(Spectral Efficiency:SE)を改善させ、データレートを増加させるために使用されることができる。プリコーダ(precoder)はS・Tマトリックスである。多重空間ストリームは、単一コードワード(Code Word:CW)でジョイント(joint)エンコーディングされるか又は複数の(一般的に2個の)CWに分離されてエンコーディングされることができる。多重CWを使用するもののトレードオフ(tradeoff)は、空間ストリームの各多重集合のためのMCSが個別に調整されることができるものと、単一CWを使用するものを通してフィードバックオーバーヘッド(feedback overhead)を増加させなくても最小平均二乗誤差(Minimum Mean Square Error:MMSE)受信器を通してSEを改善させることができる直列干渉除去(Serial Interference Cancellation:SIC)受信器が使用されることができるものである。
図5は、CWとレイヤーとの間のマッピングを示す図である。
最大2個のCWが存在し、最大2個のCWのそれぞれが1個のTBと関連する(ここで、1個のTBは多重コードブロックにセグメントされる(segmented)ことができる)。各TBは、1個のHARQプロセス及び1個のMCSと関連する。ランク−1送信510に対して、単一空間レイヤーに対応する単一CW、CWが2個(1x2プリコーダー)のUE送信器アンテナ又は4個(1x4プリコーダー)のUE送信器アンテナのためにプリコーディングされる。ランク−2送信520に対して、2個の空間レイヤーに対応する2個のCWであるCW及びCWが2個(2x2プリコーダーマトリックス)のUE送信器アンテナ又は4個(2x4プリコーダマトリックス)のUE送信器アンテナのためにプリコーディングされる。ランク−3送信530に対して(ランク−3送信530は、4個のUE送信器アンテナのみのために適用可能である)、3個の空間レイヤーに対応する2個のCWであるCW及びCWはプリコーディングされる(3x4プリコーダマトリックス)。この場合に、CWは1個の空間レイヤーを使用して送信され、CWは2個の空間レイヤーを使用して送信される。ランク−4送信540に対して(ランク−4送信540は4個のUE送信器アンテナのみのために適用可能である)、4個の空間レイヤーに対応する2個のCWであるCW及びCWがプリコーディングされる(4x4プリコーダマトリックス)。この場合に、各CWは2個の空間レイヤーを使用して送信される。
SU−MIMO送信を有するPUSCHでのUCIマルチプレキシングのために、唯一の実際の選択は1個のCWにUCIをマルチプレキシングするか、又は2個のCWにUCIをマルチプレキシングするのにある。本発明は、2個のCWが使用される場合を考慮する。UCIは、2個のCWのすべての空間レイヤーにわたって同一にリプリケートされ(replicated)、UCIとデータとの間の時分割マルチプレキシング(Time Division Multiplexing:TDM)は、UCIシンボルがすべてのレイヤーにわたって時間整列(time-aligned)されるようにする。
図6は、HARQ−ACK及び2個のレイヤー(2個のCWに対応する)の場合に対する上述した原則を示す図である。同一のRE及びDFT−S−OFDMシンボルは、第1の空間レイヤー(Layer 0)620でHARQ−ACK610をマルチプレキシングするために使用され、第2の空間レイヤー(Layer 1)640でHARQ−ACK630をマルチプレキシングするために使用される。
UCIがSU−MIMOを有する同一のPUSCH送信の多重空間レイヤー及び多重CW(多重TB)にマルチプレキシングされる場合に、UCI送信のために使用されるREの個数を決定する前の数式はこれ以上適用することができない。さらに、Node Bスケジューラは、異なるBLER動作ポイントを異なるCWによりそれぞれ伝達される異なるTBに割り当てることができる(例えば、SIC受信器の性能を向上させるために、CWの初期受信はCWの初期受信に比べてさらに信頼することができる)。
したがって、SU−MIMO送信を有するPUSCHの各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を決定することが必要となる。
また、TBが相互に異なる受信信頼性の特性を有する場合に、多重TBで送信されるUCIの信頼性ある受信を許容することが必要となる。
また、多重TBで送信されるUCIの受信を処理することを簡素にすることが必要となる。
最後に、単一TBを含む初期PUSCH送信で多重TBを有するHARQプロセスの再送信に対応して単一TBの送信を有するPUSCHの各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を決定することが必要となる。
本発明の目的は、少なくとも上述した問題点及び/又は不都合に取り組み、少なくとも以下の便宜を提供することにある。すなわち、本発明の目的は、UEがMIMO送信原則を使用して多重空間レイヤーを通してデータ情報を伝達するPUSCHで制御情報をマルチプレキシングする方法及び装置を提供することにある。
上記のような目的を達成するために、本発明の実施形態の一態様によれば、基地局によりユーザー端末機(User Equipment:UE)に周波数領域の
個のサブキャリア及び時間領域の複数のシンボルを通して多重送信器アンテナからPUSCHの送信が割り当てられ、上記PUSCHは多重空間レイヤーを通して送信され、2個のCWであるCW及びCWを含み、上記CW及びCWのそれぞれはデータ情報の対応するTBであるTB及びTBを送信し、上記PUSCHは、それぞれのHARQプロセスに関連する各TBの送信と共に送信され、上記PUSCHは、第1のMCSであるMCSを有するCW及び第2のMCSであるMCSを有するCWとともに送信される。上記UEは、各HARQプロセスのためにTB及びTBの初期PUSCH送信のための第1のMCS及び第2のMCSから平均MCSを計算し、各空間レイヤーで符号化された情報シンボルの個数Q’を上記制御情報ビットの個数Oと、無線リソース制御シグナリングを使用して基地局によりUEに割り当てられるパラメータ
の積に比例し、かつ上記平均MCSに反比例するように決定するか又はこれと等価的に次の数式に示すように決定し、
上記数式において、
は、対応する数を最も近いその数より大きな整数に変換するシーリング(ceiling)関数を示し、j=0,1に対して各HARQプロセスと
のための上記初期PUSCH送信のための変調次数
及び符号化率Rを有するMCSは、
であり、CはTBのためのコードブロックの個数を示し、
はTBでのコードブロックrのためのビットの個数を示し、
は初期PUSCHでのサブキャリアの個数を示し、
は初期PUSCHでのシンボルの個数を示す。
本発明の実施形態の他の態様によれば、UEは、上記基地局により単一空間レイヤーで多重送信器アンテナから初期PUSCH送信が割り当てられる場合の符号化された制御情報シンボルの個数と上記基地局により単一送信器アンテナから初期PUSCH送信が割り当てられる場合の符号化された制御情報シンボルの個数とを同一に決定する。
本発明の実施形態のさらに他の態様によれば、上記基地局は、多重TBをUEに伝達するPUSCH送信の各空間レイヤーで符号化された制御情報シンボルの個数を計算するために使用される第1のパラメータ値
及び単一TBを伝達するPUSCH送信の各空間レイヤーで符号化された制御情報シンボルの個数を計算するために使用される第2のパラメータ値
を割り当てる。
本発明の実施形態のさらに他の態様によれば、多重TBを伝達するPUSCH送信の各空間レイヤーで符号化された制御情報シンボルの変調は、上記多重TBの上記データ情報の次数より小さい次数を有する変調であることを特徴とする。
本発明のさらなる他の態様によれば、UE装置は、多重空間レイヤーと、各々がデータ情報とそれぞれが前記データ情報の対応するTBであるTB及びTBとを伝達する2個のCWであるCW及びCWとにおいてデータ情報をするために基地局により多重送信器アンテナから第1のPUSCHの送信が割り当てられ、各HARQプロセスのためのTB又はTBの再送信のため、単一空間レイヤー又は多重空間レイヤーでデータ情報を伝達するように上記基地局により上記UE装置に単一送信器アンテナ又は多重送信器アンテナから第2のPUSCH送信が割り当てられ、上記UE装置は、
個のサブキャリアを通した上記第2のPUSCHでOビットの制御情報及びデータ情報をマルチプレキシングする。上記UEは、上記2個のTBのうちで第1のTBのための再送信が存在する場合に、符号化された制御情報シンボルの個数を決定するために第1のパラメータ値
を適用し、上記2個のTBのうちで第2のTBのための再送信が存在する場合に、符号化された制御情報シンボルの個数を決定するために第2のパラメータ値
を適用することにより各空間レイヤーで符号化された制御情報シンボルの個数Q’を決定する。ここで、上記第1のパラメータ値
及び第2のパラメータ値
は、無線リソース制御シグナリングを使用して上記基地局により上記UE装置に割り当てられる。また、TB、j=0,1のための再送信が存在する場合に、各空間レイヤーで上記符号化された制御シンボルの個数は
のように取得され、
は、対応する数を最も近いその数より大きな整数に変換するシーリング関数を示し、
は、上記第2のPUSCHのためのサブキャリアの個数を示し、Cは、全コードブロックの個数を示し、
はコードブロックrのためのビットの個数を示し、
は初期PUSCHでのサブキャリアの個数を示し、
は初期PUSCHでのシンボルの個数を示す。
本発明の実施形態の上述した及び他の様相、特徴、及び利点は、以下の添付図面が併用された後述の詳細な説明から、より一層明らかになるだろう。
従来のPUSCH送信構造を示す図である。 PUSCHでデータ信号、CSI信号、及びHARQ−ACK信号を送信する従来の送信器構造を示すブロック図である。 PUSCHでデータ信号、CSI信号、及びHARQ−ACK信号を受信する従来の受信器構造を示すブロック図である。 PUSCHでUCI及びデータの従来のマルチプレキシング動作を示す図である。 MIMO送信原則に対応するCWとレイヤーとの間のマッピングコンセプト(concept)を示す図である。 同一のリプリケーション及びUCIシンボルとデータシンボルとの間のTDMと2個のCWのすべてのレイヤーにわたった時間整列を適用するUCIマルチプレキシングを示す図である。 データ情報のための送信ランクに対応してPUSCHの各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を決定する原則を示す図である。 各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を決定するためにPUSCHで各TBの送信のために使用される平均MCSで決定される仮想MCSの使用を示す図である。 各TBのための相互に異なるBLER動作ポイントを有する可能性を考慮する場合に2個のTBを有するPUSCH送信の各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を決定する動作を示す図である。 初期PUSCH送信が単一TBを含む2個のTBを使用して行われたHARQプロセスの再送信に対応してPUSCHで単一TB送信の場合のための各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を決定する動作を示す図である。 多重CWのそれぞれでデータ送信のために使用される変調方式に基づいて符号化されたUCIシンボルに対する変調方式の決定を示す図である。
以下では、本発明の様々な実施形態を添付の図面を参照してより詳細に説明する。しかしながら、本発明は、多くの他の形態で実現することができ、ここで記述された実施形態に限定されるものと解釈されてはいけない。これらの実施形態は、その記載が詳細でありかつ完全であり、本発明の範囲を当業者に完全に伝えるために提供されるものであることに留意すべきである。
また、本発明は、離散フーリエ変換拡散直交周波数分割多重接続(Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiple Access:DFT−S−OFDMA)送信について説明しているが、一般的に、すべての周波数分割多重化(Frequency Division Multiplexing:FDM)送信、特に単一キャリア周波数分割多重接続(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access:SC−FDMA)送信、及び直交周波数分割多重化(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:OFDM)送信にも適用される。
本発明の一実施形態に従って、各空間レイヤー(spatial layer)で符号化されたアップリンク制御情報(Uplink Control Information:UCI)シンボルの個数は、それぞれ2個のトランスポートブロック(Transport Block:TB)TB及びTBを伝達する2個のコードワード(Code Word:CW)CW及びCWを通したデータ情報の単一ユーザー多入力多出力(Single-User Multiple Input Multiple Output:SU−MIMO)送信(ランク−2、ランク−3、及びランク−4を有するデータ情報の送信)を有するアップリンク物理共有チャネル(Physical Uplink Shared CHannel:PUSCH)から導出される。ランク−1送信(単一空間レイヤー)に対して単一ユーザー端末機(User Equipment:UE)送信器アンテナの場合のための、符号化されたUCIシンボルの個数を導出するものと同一の形態の導出が適用される。上記説明は、基本的にハイブリッド自動再送要求認知(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgment:HARQ−ACK)又はランク指示子(Rank Indicator:RI)制御情報を考慮するが、同一の原則がチャネル品質指示子(Channel Quality Indicator:CQI)/プリコーディングマトリックス指示子(Precoding Matrix Indicator:PMI)に直接的に拡張されることができることはもちろんである。
図7は、UCI受信信頼性に対する希望ターゲット(desired target)を取得するためにSU−MIMO送信を有するPUSCHの各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を決定する一般的な原則を示す図である。
データ情報710の送信ランクに基づいて(初期PUSCH送信のために)、UEは、720に図示されているように、この送信ランクが1である場合に符号化されたUCIシンボルの第1の個数を決定し、730に図示されているように、この送信ランクが1より大きい場合に符号化されたUCIシンボルの第2の個数(各空間レイヤーのために)を決定する。
CW(TB)において、データ情報は、変調次数(modulation order)
及び符号化率(coding rate)
を有し、これとは異なり、CW(TB)において、データ情報は変調次数
及び符号化率
を有する。ここで、TB,(j=0,1)の初期送信に対して、CはTBのための全コードブロックの個数を示し、
は、コードブロックrのためのビットの個数を示し、
はサブキャリアの個数を示し、
はシンボルの個数を示す。
CW(TB)のみが送信される場合に、符号化されたUCIシンボルの個数(各空間レイヤー当たり)は、
である。CW(TB)のみが送信される場合に、符号化されたUCIシンボルの個数は
である。このデータ情報は、2個のTBのために相互に異なる変調及び符号化方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)を有することができると仮定する。すなわち、
は、
と異なることがあると仮定する。
符号化されたUCIシンボルの個数を決定する目的は、2個のCW(TB)が、UCIがCWのすべてのレイヤーにわたってリプリケートされ、この符号化されたUCIシンボルが図6に図示されているようにすべてのレイヤーにわたって時間整列される(time-aligned)という設計制限下のPUSCHで送信されることにある。
このデータ情報のランク−2送信又はランク−4送信に対して、図5に図示されているように、このCW(TB)の間に空間レイヤーの個数が同一に割り当てられると仮定する。このデータ情報のランク−3送信に対して、CW(TB)は1個の空間レイヤーに割り当てられ、これとは異なり、CW(TB)は2個の空間レイヤーに割り当てられ、このプリコーダは、CW(TB)に割り当てられた単一空間レイヤーのために送信電力が2倍となるようにする。例えば、ランク−3のためのプリコーダは、下記数式6に示すようなマトリックスとなることができる。
ランク−2 SU−MIMO、ランク−3 SU−MIMO、又はランク−4 SU−MIMOが使用されるか否かに関係なくCW当たりの送信電力が同一であるために、この容量曲線(capacity curve)は、この2個のCWのための信号対干渉雑音比(Signal-to-Interference and Noise Ratio:SINR)動作ポイントの間で線形的(linear)であり、この2個のCWのそれぞれのための2個のTBにおいてデータ情報の結合送信の仮想MCSであるMCSvirtualは、各MCSの平均として見られることができると仮定する。次いで、上述した設計制限及び各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数がこのデータ情報のMCSに反比例することを考慮するという前提の下に、この2個のCWの空間レイヤーのそれぞれで使用される符号化されたUCIシンボルの個数は、下記数式7に示すように決定されるか又はファクター2を
値に含ませることにより下記数式7と等価となる数式8に示すように決定される。
図8は、CW(TBのための)、MCSでデータ情報の送信のために使用されるMCSと、CW(TBのための)、MCSでデータ情報の送信のために使用されるMCSとの平均として決定される仮想MCSを使用するコンセプト(concept)を図示している。
CW 810のためのMCS及びCW 820のための平均830は、CW及びCW 840を有するデータ送信のための仮想MCSであるMCSvirtualを提供するために計算される。その後に、この仮想MCSは、上述した数式8に示すように空間レイヤー850で符号化されたUCIシンボルの個数を計算するために使用されることができる。
本発明の他の実施形態において、各空間レイヤーで必要とされる符号化されたUCIシンボルの個数に対する正確性が追加で改善され、したがって、各CW(TB)が相互に異なるターゲットブロックエラーレート(BLock Error Rate:BLER)を有することができる。UCIターゲットBLERが予め決定されており、各CW(TB)でデータ情報BLERから独立していると仮定する場合に、CW(TB)のみが送信される時に各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルを決定するために使用されるオフセット値
は、CW(TB)のみが送信される時に各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を決定するために使用されるオフセット値
と異なることができる。2個のCWを有するSU−MIMO送信に対して各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数は、下記数式9に示すように、又はファクター2を
値に含ませることにより数式9と等価となる数10に示すように個別CW送信に対応して各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの全個数の平均に基づいて決定される。
図9は、各CW(TB)においてデータ情報に対して異なるBLERターゲットを有する可能性を考慮する場合に、このデータ情報に対して2個のCW(2個のTB)を有するSU−MIMO送信を使用するPUSCHの各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を決定する動作を示している図である。
CW 910に対するMCSは、
920によりスケーリングされ(scaled)、その結果は、CW 930のためのMCSに加算される。その後に、この出力は、T1/2 940によりスケーリングされ(ファクター2を
値に含ませる(absorb)ことにより省略することができる)、その結果は、数式10で説明したようなオフセット値
950に基づいて各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を取得するための新規仮想MCSとして使用される。
これとは異なり、この容量曲線が2個のCW(TB)でこのデータ情報に対するBLERターゲットに対応する2個のSINRポイントの間で線形的であると仮定する場合に、2個のCW(TB)に共通である新規オフセット値
は、SU−MIMO PUSCH送信の場合で定義されることができ、例えば、
のように定義されることができ、各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数は、下記数式11に示すように取得されることができる。
これから、ファクター2がこの新規
パラメータに含まれる(absorb)。
本発明の他の実施形態において、(単一空間レイヤー又は多重空間レイヤーで)データ情報のPUSCH送信のために単一CW(TB)だけが使用される場合に、各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数は、同一のHARQプロセスに対するTB再送信に対応して(他のCWにおいてデータ情報に対応するTBが同一のHARQプロセスに対して前のPUSCH送信で正確に受信されたと仮定する)決定される。その後に、各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数は、各CWに対して単一のUEアンテナからのPUSCH送信のために使用された解決方式(approach)と同一の解決方式を使用して決定される。したがって、同一のHARQプロセスに対するTB再送信に対応してCW(TB)のみがPUSCH送信に含まれる場合に、各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数は、下記数式12に示すように決定される。
同一のHARQプロセスに対するTB再送信に対応するPUSCH送信にCW(TB)のみが含まれている場合に、各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数は、下記数13に示すように決定される。
図10は、初期PUSCH送信がSU−MIMO及び2個のCW(2個のTB)を使用して行われたHARQ再送信に対応してPUSCHで単一CW(TB)が送信される場合のために各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を決定する動作を示す図である。
単一CW(TB)、すなわち参照符号1010に図示されているようなCW(TB)又はCW(TB)を有するHARQ再送信の間にUCIがPUSCHに含まれており、CW(TB)のみが再送信される場合では、各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数は、参照符号1020に図示されているように、このデータ情報のMCS及びCW(TB)のためのオフセットに対応して決定され、これとは異なり、CW(TB)のみが再送信される場合では各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数は、参照符号1030に図示されているようにこのデータ情報のMCS及びCW(TB)のためのオフセットに対応して決定される。
本発明の他の実施形態において、特に、符号化(例えば、ブロック符号化)が多重ビットHARQ−ACK送信又はRI送信のために使用される場合に、簡素化したNode B受信器処理が考慮される。相互に異なるデータ変調次数を使用することができる相互に異なるCW(TB)に対応する相互に異なる空間レイヤーでUCI送信の間の干渉を避け、UCI復号化レイテンシー(latency)を最小化させるために、この2個のCW(TB)のそれぞれで相互に異なるデータ変調次数が使用される場合でも同一の変調次数Qのコンステレーションポイント(constellation point)が、この符号化されたUCIシンボルの送信のために使用されることができる。このような方式で、この受信器は、すべての空間レイヤーにわたったジョイントUCI検出(joint UCI detection)のために単一Qに対応するコンステレーションポイントの単一集合(set)を考慮することができる。この符号化されたUCIシンボルの送信のためのQは、この2個のCW(TB)のそれぞれのためのデータ変調次数より低い次数の変調次数に対応することができる。例えば、CW(TB)でデータ送信のためにQAM64(Q=6)が使用され、CW(TB)でQAM16(Q=4)がデータ送信のために使用される場合に、すべての空間レイヤー(2個のCW)で符号化されたUCIシンボルの送信は、上記表1で説明されているようにQ=4のためのコンステレーションポイントを使用する。CW(TB)でデータ送信のためにQAM16(Q=4)が使用され、CW(TB)でデータ送信のためにQPSK(Q=2)が使用される場合に、すべての空間レイヤー(2個のCW/TB)で符号化されたUCIシンボルの送信は、上記表1で説明されているようにQ=2のためのコンステレーションポイントを使用する。
図11は、CW(TB)のための
及びCW(TB)のための
に対するデータ情報変調次数に基づいてこの符号化されたUCIシンボルのQを決定する動作を示す図である。
まず、UEは、ステップ1110において

以下(
)であるかを決定し、

以下である場合には、ステップ1120においてこの符号化されたUCIシンボルの変調のために
を選択する。これとは異なり、

を超過する(
)場合には、ステップ1130においてこの符号化されたUCIシンボルの変調のために
を選択する。

と同一でなく(
)、この符号化されたUCIシンボルのための変調次数が
及び
より小さい場合に、以前の数式において、符号化されたUCIシンボルの個数は、同一のUCIビットエラーレート(Bit Error Rate:BER)を保持するために(2個のMCSのうちの1個のMCSのために低い値を使用するものからのUCI性能損失がSU−MIMOからの空間ビームフォーミング(beam-forming)利得により提供される性能利得によるオフセットに考慮されることができない限り)それに対応して調整されることができる(増加されることができる)。例えば、
である場合に、上述した数式11は、下記数式14に示すように変更されることができる。
それにもかかわらず、符号化されたUCIシンボルの個数を決定する原則は同一に保持される。
以上、本発明を具体的な実施形態を参照して詳細に説明してきたが、本発明の範囲及び趣旨を逸脱することなく様々な変更が可能であるということは、当業者には明らかであり、本発明の範囲は、上述の実施形態に限定されるべきではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものの範囲内で定められるべきである。
110 サブフレーム(one sub−frame)
120 スロット
130 シンボル
160 RS(Sounding RS:SRS)
205 CSIビット
210 データビット
220 マルチプレキシング
230 CSIビット
240 DFTユニット
250 サブキャリアマッピングユニット
255 制御器
260 IFFTユニット
270 CP挿入ユニット
280 フィルター
290 送信信号
295A 1個のクラスター
295B 複数の不連続クラスター
310 受信ディジタル信号
320 フィルター
330 CP除去ユニット
340 高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform:FFT)ユニット
350 サブキャリアデマッピング(demapping)ユニット
355 制御器
360 逆DFT(Inverse DFT:IDFT)ユニット
370 抽出ユニット
380 デマルチプレキシング(de−multiplexing)ユニット
390 データビット
395 CSIビット
410 HARQ−ACKビット
440 データビット
510 ランク−1送信
520 ランク−2送信
530 ランク−3送信
540 ランク−4送信
610 HARQ−ACK
620 第1の空間レイヤー(Layer0)
630 HARQ−ACK
640 第2の空間レイヤー(Layer1)
710 データ情報
830 平均
850 空間レイヤー

Claims (4)

  1. 基地局により周波数領域の
    個のサブキャリア及び時間領域の複数のシンボルを通して多重送信器アンテナからアップリンク物理共有チャネル(PUSCH)の送信がユーザー端末機(UE)に割り当てられ、
    前記PUSCHが、多重空間レイヤーを通して送信され、2個のコードワード(CW)CW及びCWを含み、
    前記CW及びCWの各々が、データ情報の対応するトランスポートブロック(TB)TB及びTBを送信し、
    前記PUSCHが、それぞれのハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスに関連する各TBの送信とともに送信され、
    前記PUSCHが、第1の変調及び符号化方式(MCS)であるMCSを有するCW及び第2のMCSであるMCSを有するCWとともに送信され、
    前記UEが、Oビットの制御情報及びデータ情報をすべての空間レイヤーでマルチプレキシングする通信システムにおいて、
    各空間レイヤーで符号化された制御情報シンボルの個数を決定する方法であって、
    HARQプロセスのそれぞれに対して、TB及びTBの初期PUSCH送信のための第1のMCS及び第2のMCSから平均MCSを計算するステップと、
    各空間レイヤーで符号化された情報シンボルQ’の個数を、制御情報ビットの個数Oとパラメータ
    との積に比例し、かつ前記平均MCSに反比例するように決定するステップとを有し、
    前記パラメータ
    は、無線リソース制御シグナリングを使用して前記基地局により前記UEに割り当てられ
    前記符号化された制御シンボルQ’の個数は下記の数式に基づいて決定され、
    前記数式において、
    は、対応する数を最も近いその数より大きな整数に変換するシーリング関数を示し、C はTB のためのコードブロックの個数を示し、
    はTB でのコードブロックrのためのビットの個数を示し、
    は初期PUSCHでのサブキャリアの個数を示し、
    は初期PUSCHでのシンボルの個数を示す
    ことを特徴とする各空間レイヤーで符号化された制御情報シンボルの個数を決定する方法。
  2. 基地局により周波数領域の
    個のサブキャリア及び時間領域の複数のシンボルを通して多重送信器アンテナからアップリンク物理共有チャネル(PUSCH)の送信がユーザー端末機(UE)に割り当てられ、
    前記PUSCHが、多重空間レイヤーを通して送信され、2個のコードワード(CW)CW 及びCW を含み、
    前記CW 及びCW の各々が、データ情報の対応するトランスポートブロック(TB)TB 及びTB を送信し、
    前記PUSCHが、それぞれのハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスに関連する各TBの送信とともに送信され、
    前記PUSCHが、第1の変調及び符号化方式(MCS)であるMCS を有するCW 及び第2のMCSであるMCS を有するCW とともに送信され、
    前記UEが、Oビットの制御情報及びデータ情報をすべての空間レイヤーでマルチプレキシングする通信システムにおいて、
    各空間レイヤーで符号化された制御情報シンボルの個数を決定する方法であって、
    HARQプロセスのそれぞれに対して、TB 及びTB の初期PUSCH送信のための第1のMCS及び第2のMCSから平均MCSを計算するステップと、
    各空間レイヤーで符号化された情報シンボルQ’の個数を、制御情報ビットの個数Oとパラメータ
    との積に比例し、かつ前記平均MCSに反比例するように決定するステップとを有し、
    前記パラメータ
    は、無線リソース制御シグナリングを使用して前記基地局により前記UEに割り当てられ、
    前記基地局は、CWのため又はTBのための第1のパラメータ
    及びCWのため又はTBのための第2のパラメータ
    を割り当て、
    符号化された制御シンボルの個数Q’は、下記数式
    基づいて決定されることを特徴とする各空間レイヤーで符号化された制御情報シンボルの個数を決定する方法。
  3. 制御情報を送信するユーザー端末機(UE)装置であって、
    前記UE装置が、基地局により周波数領域の
    個のサブキャリア及び時間領域の複数のシンボルを通して多重送信器アンテナからアップリンク物理共有チャネル(PUSCH)の送信が割り当てられ、
    前記PUSCHは、多重空間レイヤーを通して送信され、2個のコードワード(CW)CW及びCWを含み、
    前記CW及びCWの各々は、データ情報の対応するトランスポートブロック(TB)TB及びTBを送信し、
    前記PUSCHは、それぞれのハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスに関連する各TBの送信とともに送信され、
    前記PUSCHは、第1の変調及び符号化方式(MCS)MCSを有するCW及び第2のMCSであるMCSを有するCWとともに送信され、
    前記UE装置は、Oビットの制御情報及びデータ情報をすべての空間レイヤーでマルチプレキシングし、
    前記UE装置は、
    前記HARQプロセスのための同一のTBの初期PUSCH送信のための第1のMCS及び第2のMCSから平均MCSを計算する平均ユニットと、
    各空間レイヤーで符号化された制御情報シンボルの個数Q’を制御情報ビットの個数Oと無線リソース制御シグナリングを通して前記基地局により前記UE装置に割り当てられたパラメータ
    との積に比例するように決定し、かつ前記各空間レイヤーで符号化された制御情報シンボルの個数Q’を前記平均MCSに反比例するように決定する乗算器と、
    多重空間レイヤーを通して前記制御情報及び前記データ情報をマルチプレキシングするマルチプレクサーと、
    前記PUSCHで前記制御情報及び前記データ情報を送信する送信器と
    を有し、
    前記符号化された制御シンボルQ’の個数は下記の数式に基づいて決定され、
    前記数式において、
    は、対応する数を最も近いその数より大きな整数に変換するシーリング関数を示し、
    はTB のためのコードブロックの個数を示し、
    はTB でのコードブロックrのためのビットの個数を示し、
    は初期PUSCHでのサブキャリアの個数を示し、
    は初期PUSCHでのシンボルの個数を示すことを特徴とするUE装置。
  4. 制御情報を送信するユーザー端末機(UE)装置であって、
    前記UE装置が、基地局により周波数領域の
    個のサブキャリア及び時間領域の複数のシンボルを通して多重送信器アンテナからアップリンク物理共有チャネル(PUSCH)の送信が割り当てられ、
    前記PUSCHは、多重空間レイヤーを通して送信され、2個のコードワード(CW)CW 及びCW を含み、
    前記CW 及びCW の各々は、データ情報の対応するトランスポートブロック(TB)TB 及びTB を送信し、
    前記PUSCHは、それぞれのハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスに関連する各TBの送信とともに送信され、
    前記PUSCHは、第1の変調及び符号化方式(MCS)MCS を有するCW 及び第2のMCSであるMCS を有するCW とともに送信され、
    前記UE装置は、Oビットの制御情報及びデータ情報をすべての空間レイヤーでマルチプレキシングし、
    前記UE装置は、
    前記HARQプロセスのための同一のTBの初期PUSCH送信のための第1のMCS及び第2のMCSから平均MCSを計算する平均ユニットと、
    各空間レイヤーで符号化された制御情報シンボルの個数Q’を制御情報ビットの個数Oと無線リソース制御シグナリングを通して前記基地局により前記UE装置に割り当てられたパラメータ
    との積に比例するように決定し、かつ前記各空間レイヤーで符号化された制御情報シンボルの個数Q’を前記平均MCSに反比例するように決定する乗算器と、
    多重空間レイヤーを通して前記制御情報及び前記データ情報をマルチプレキシングするマルチプレクサーと、
    前記PUSCHで前記制御情報及び前記データ情報を送信する送信器と
    を有し、
    前記基地局は、CWのため又はTBのための第1のパラメータ
    及びCWのため又はTBのための第2のパラメータ
    を割り当て、
    符号化された制御シンボルの個数Q’は、下記数式
    基づいて決定されることを特徴とするUE装置。
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Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9100155B2 (en) * 2010-05-03 2015-08-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for control and data multiplexing in wireless communication
EP2395693B1 (en) * 2010-06-08 2023-03-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiplexing Control and Data Information From a User Equipment in MIMO Transmission Mode
EP2421187B1 (en) 2010-08-20 2018-02-28 LG Electronics Inc. Method for transmitting control information in a wireless communication system and apparatus therefor
WO2012044764A2 (en) * 2010-10-01 2012-04-05 Research In Motion Limited Orthogonal resource selection transmit diversity and resource assignment
US20130215858A1 (en) * 2010-10-11 2013-08-22 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting uplink control information when retransmitting uplink data in wireless access system
TW201322813A (zh) 2011-08-11 2013-06-01 Research In Motion Ltd 正交資源選擇傳輸分集及資源指派
US8908492B2 (en) 2011-08-11 2014-12-09 Blackberry Limited Orthogonal resource selection transmit diversity and resource assignment
US8891353B2 (en) 2011-08-11 2014-11-18 Blackberry Limited Orthogonal resource selection transmit diversity and resource assignment
EP2761771A4 (en) * 2011-09-29 2015-06-24 Intel Corp MU-MIMO OF SUPERIOR ORDER FOR LTE-A
US9398573B2 (en) * 2012-03-08 2016-07-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of uplink control information for coordinated multi-point reception
US20150305003A1 (en) * 2012-10-31 2015-10-22 Tao Chen Multiplexed transmission of data from multiple harq processes for a switching operation
JP6327257B2 (ja) * 2014-01-15 2018-05-23 日本電気株式会社 無線端末及び基地局
US10021704B2 (en) * 2014-10-29 2018-07-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for toggling transmission parameters in a heterogeneous network
CN107005374B (zh) * 2014-12-08 2020-12-08 Lg 电子株式会社 发送上行链路控制信息的方法及其设备
JP6586762B2 (ja) * 2015-04-07 2019-10-09 ソニー株式会社 受信装置、送信装置、受信方法、送信方法及びプログラム
EP3308479A1 (en) * 2015-06-09 2018-04-18 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Outer loop link adaptation with prediction of interferences generated by csi-rs
JP6817945B2 (ja) * 2015-08-31 2021-01-20 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
CN111769860B (zh) * 2015-09-25 2021-07-23 中兴通讯股份有限公司 Cqi信息接收方法、发送方法、接收装置及发送装置
KR102288627B1 (ko) * 2016-03-02 2021-08-11 삼성전자 주식회사 통신 시스템에서 단말의 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
JP2019096921A (ja) * 2016-04-07 2019-06-20 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
US9979450B2 (en) * 2016-10-07 2018-05-22 Qualcomm Incorporated Adaptive codeword and codeblock selection in wireless communications
US10673593B2 (en) 2016-11-03 2020-06-02 Huawei Technologies Co., Ltd. HARQ signaling for grant-free uplink transmissions
WO2018126441A1 (en) * 2017-01-06 2018-07-12 Qualcomm Incorporated Transmitting sounding reference signals in new radio
CN112600645A (zh) * 2017-03-17 2021-04-02 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户、基站中的方法和装置
CN110754058B (zh) 2017-06-14 2023-05-05 交互数字专利控股公司 用于经由上行链路共享数据信道的uci传输的方法、装置
JP7058087B2 (ja) * 2017-07-03 2022-04-21 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2019021473A1 (ja) * 2017-07-28 2019-01-31 株式会社Nttドコモ 送信装置、受信装置及び無線通信方法
CN109246042B (zh) 2017-08-25 2019-11-19 华为技术有限公司 一种信号传输的方法、设备及系统
WO2019057092A1 (en) * 2017-09-19 2019-03-28 Mediatek Inc. TIME SIGNALING OF FEEDBACK OF UPLINK CONTROL INFORMATION IN WIRELESS COMMUNICATIONS
EP3689059A4 (en) * 2017-09-29 2021-05-26 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) METHOD AND DEVICE IN CONNECTION WITH CONTROL CHANNEL DECODING IN A WIRELESS COMMUNICATION NETWORK
EP3695530A4 (en) * 2017-10-09 2021-05-19 Lenovo (Beijing) Limited INDICATION FOR A TRANSMISSION DIAGRAM
CN111434168B (zh) * 2017-10-10 2024-03-01 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法、基站以及系统
BR112020009847A2 (pt) 2017-11-17 2020-11-03 Ntt Docomo, Inc. terminal, método de radiocomunicação para um terminal e estação base
JP7042350B2 (ja) * 2018-01-11 2022-03-25 大唐移▲動▼通信▲設▼▲備▼有限公司 制御情報伝送リソースの上限の特定方法、装置及び通信機器
KR102428114B1 (ko) 2018-01-24 2022-08-01 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 전송 채널을 통한 전송을 제어하기 위한 전송 채널 할당 장치 및 방법
KR20190097982A (ko) * 2018-02-13 2019-08-21 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 매핑 방법 및 장치
CN115802505A (zh) 2018-02-13 2023-03-14 华为技术有限公司 通信的方法和装置
CN113225829B (zh) * 2018-04-04 2024-04-12 华为技术有限公司 一种发送、接收上行控制信息的方法及装置
CN110061805B (zh) * 2018-06-06 2020-09-29 中国信息通信研究院 一种上行数据信道多业务uci复用方法
CN112567836A (zh) * 2018-08-07 2021-03-26 Idac控股公司 无线系统中的控制信息传输和感测
CN110875804B (zh) * 2018-09-04 2021-04-09 成都华为技术有限公司 发送和接收反馈信息的方法以及装置
EP3858077A1 (en) * 2018-09-28 2021-08-04 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Configured uplink for unlicensed operation
CN112583531B (zh) * 2019-09-27 2022-06-24 维沃移动通信有限公司 一种上行控制信息的传输方法、终端设备和网络设备
US11792792B2 (en) * 2021-05-25 2023-10-17 Qualcomm Incorporated Reducing download control information for retransmission scheduling in multi-incremental redundancy scheme
US20220386324A1 (en) * 2021-05-25 2022-12-01 Qualcomm Incorporated Different modulation orders and number of mimo layers for hp and lp uci multiplexing on pusch

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100474691B1 (ko) * 2001-11-30 2005-03-10 삼성전자주식회사 패킷 데이터 제어채널의 데이터 송수신 장치 및 방법
US7324429B2 (en) 2002-10-25 2008-01-29 Qualcomm, Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
KR100722066B1 (ko) * 2003-02-12 2007-05-25 마츠시타 덴끼 산교 가부시키가이샤 수신 장치, 무선 통신 이동국 장치 및 무선 통신 방법
WO2004084438A1 (en) 2003-03-17 2004-09-30 Samsung Electronics Co. Ltd. Power control method and apparatus using control information in mobile communication system
DE60311574T2 (de) 2003-08-14 2007-11-15 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Zeitüberwachung von Packetwiedersendungen während eines sanften Weiterreichens
US7693125B2 (en) 2004-12-27 2010-04-06 Lg Electronics Inc. Supporting hybrid automatic retransmission request in orthogonal frequency division multiplexing access radio access system
KR101084127B1 (ko) * 2004-12-27 2011-11-17 엘지전자 주식회사 Ofdma 무선 접속 시스템에서의 자동 재전송 요구지원 방법
EP2518928B1 (en) * 2006-02-03 2021-06-09 InterDigital Technology Corporation Method and system for supporting multiple hybrid automatic repeat request processes per transmission time interval
WO2008075890A1 (en) * 2006-12-18 2008-06-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving data and control information through an uplink in a wireless communication system
US9294231B2 (en) * 2007-03-17 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Configurable acknowledgement processing in a wireless communication system
US7996744B2 (en) * 2007-04-30 2011-08-09 Nokia Corporation Method and apparatus for providing a data retransmission scheme
US7949012B2 (en) * 2007-08-01 2011-05-24 Broadcom Corporation High-speed uplink packet access (HSUPA) cipher multiplexing engine
US8503375B2 (en) * 2007-08-13 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Coding and multiplexing of control information in a wireless communication system
WO2009096730A1 (en) * 2008-01-30 2009-08-06 Lg Electronics Inc. Method for transmitting downlink control information
US9007988B2 (en) 2008-02-11 2015-04-14 Texas Instruments Incorporated Partial CQI feedback in wireless networks
KR100925444B1 (ko) * 2008-05-27 2009-11-06 엘지전자 주식회사 상향링크 채널을 통해 데이터와 제어 정보를 포함하는 상향링크 신호를 전송하는 방법
KR101481584B1 (ko) * 2008-06-24 2015-01-13 엘지전자 주식회사 전송 블록-코드워드 매핑 관계 규정 방법 및 이를 이용한 하향링크 신호 전송 방법
JP2010087634A (ja) * 2008-09-29 2010-04-15 Ntt Docomo Inc 移動局、無線基地局及び移動通信方法
CN103796318B (zh) * 2009-01-30 2017-12-26 三星电子株式会社 在数据信道或控制信道上发送上行链路控制信息
US8625554B2 (en) * 2009-01-30 2014-01-07 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for uplink data and control signal transmission in MIMO wireless systems
KR101643258B1 (ko) * 2009-05-18 2016-07-27 삼성전자 주식회사 Lte 시스템에서 자원 할당 방법
MX2011013799A (es) * 2009-06-16 2012-02-01 Sharp Kk Aparato de estacion movil, aparato de estacion base, metodo de radiocomunicacion y programa de comunicacion.
CN102013938B (zh) 2009-12-07 2012-07-04 华为技术有限公司 传输上行控制信息的方法和装置
EP2922230B1 (en) * 2010-01-08 2017-03-08 Nokia Solutions and Networks Oy Uplink control information transmission
KR101813031B1 (ko) * 2010-04-13 2017-12-28 엘지전자 주식회사 상향링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
US20120113831A1 (en) * 2010-04-30 2012-05-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Determination of Carriers and Multiplexing for Uplink Control Information Transmission
US20110268045A1 (en) * 2010-04-30 2011-11-03 Youn Hyoung Heo System and method for uplink control information transmission in carrier aggregation
US9100155B2 (en) * 2010-05-03 2015-08-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for control and data multiplexing in wireless communication
US8520572B2 (en) * 2010-05-05 2013-08-27 Motorola Mobility Llc Multiplexing control and data on multilayer uplink transmissions
US8971261B2 (en) * 2010-06-02 2015-03-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for transmitting channel state information in wireless communication systems
EP2395693B1 (en) * 2010-06-08 2023-03-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiplexing Control and Data Information From a User Equipment in MIMO Transmission Mode
KR20120010099A (ko) 2010-07-22 2012-02-02 엘지전자 주식회사 상향링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치

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